三坐標335 蔡司三坐標操作學習
參考價 | ¥ 226352 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 昆山友碩新材料有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 三坐標335
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2019/8/30 15:24:19
- 訪問次數 784
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測量范圍 | 0-0.001 | 測量精度 | 0.0001μm |
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產地類別 | 進口 | 產品種類 | 橋式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
價格區間 | 面議 | 溫度區間 | 0-28℃ |
應用領域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,綜合 |
蔡司三坐標操作學習當它接觸到像陶瓷這類很硬的材料或像鋁合金這樣很軟的材料時,隨著時間的推移,其圓度會越來越差。
蔡司三坐標操作學習掃描硬的工件會一點點地磨損測球的表面。紅寶石或氮化硅球會磨掉軟質工件上的少量材料。然后這些材料會積聚在測球的表面上。隨著時間的推移,這兩種效果都會影響測量結果。正因為如此,操作者必須定期清潔由紅寶石或氮化硅制成的測針,當測量材料時,還必須經常更換它們。
而更換測針,再重新測量這樣的情況使得測量機不能得到高效地利用。這就是為什么許多操作人員放棄對工件進行連續掃描的原因;單點測量意味著測針損耗的減少。然而,對比掃描過程,在短時間內產生大量的測量數據,單點測量不僅會顯著放慢測量速度,而且還有其他的缺點。操作人員處于兩難的境地:他們要么以較高的工作量為代價捕獲較少的測量點并接受較大的測量不確定度,要么就是測量很多單點,降低了測量不確定度,但卻增加了測量時間。
拍照式結構光三維掃描儀是一種高速高精度的三維掃描測量設備, 采用的是目前上*的結構光非接觸照相測量原理。結構光三維掃描儀的基本原理是:采用一種結合結構光技術、 相位測量技術、計算機視覺技術的復合三維非接觸式測量技術。采用這種測量原理,使得對物體進行照相測量成為可能,所謂照相測量,就是類似于照相機對視野內的物體進行照相,不同的是照相機攝取的是物體的二維圖象,而研制 的測量儀獲得的是物體的三維信息。
與傳統的三維掃描儀不同的是,該掃描儀能同時 測量一個面。測量時光柵投影裝置投影數幅特定編碼的結構光到待測物體上,成一定 夾角的兩個攝像頭同步采得相應圖象,然后對圖象進行解碼和相位計算,并利用匹配 技術、三角形測量原理,解算出兩個攝像機公共視區內像素點的三維坐標。
拍照式三維掃描儀可隨意搬至工件位置做現場測量 ,并可調節成任意角度作測量,對大型工件可分塊測量,測量數據可實時自動拼合,非常適合各種大小和形狀物體 (如汽車 ,摩托車外殼及內飾 ,家電 ,雕塑等 )的測量。
蔡司三坐標測量機由相互垂直的3個軸組成,各軸由滑塊-導軌系統實現直線運動。由于制造偏差,滑塊在軸向有定位誤差,在另兩個方向上有直線度誤差及3個方向的角擺誤差。又由于裝配等因素造成3個軸之間存在垂直度誤差, 蔡司三坐標測量機共有21項幾何誤差。
修正方案
1、多功能箱體:多功能箱有各種已標定的標準量,通過對這些標準量的測
量,可以得出坐標測量機的檢測誤差。
2、標準量塊法:用長度分別為長軸滿行程1/3,1/2和1/4的3種量塊進行
測量,一般將量塊放在測量空間中部,與其對角線找正,也可用步距規進行細致的檢測。
3、蔡司三坐標激光干涉儀法:以雙頻激光干涉儀為基礎儀器,進行位置誤差、直線度
誤差、角運動誤差和垂直度誤差的測量。采用雙頻激光干涉儀法和電子水平儀對各個單項誤差逐一測量,這種方法精度很高,但測量時間較長,而且儀器價格昂貴,對操作人員水平要求較高。在多數情況下,可以選取一些特殊的位置,使得僅有一部分幾何誤差對總的空間誤差起作用,然后根據單項幾何誤差的性質,用高次多項式逼近,用較少的未知數求解,后分離出全部21項誤差,達到高精度測量的要求。
4、蔡司三坐標空間球板法:在一平板的不同高度上分布著一系列鋼球,預先對球間距
進行精密標定。用測量機對球間距進行采樣時,根據被測值與標定值之間的差值可以知道測量機的檢測誤差。
5、磁性球頭棒法:磁性球頭棒是由一根兩端固定高精度鋼球的棒和磁性球
座組成,它以球頭棒的球心距作為標準量。當球頭棒在測量空間轉動測量時,將棒長的測量值與標準值相比,就可以知道球心距的測量誤差。
6、蔡司三坐標Ren ishaw檢測規:其工作原理類似于磁性球頭棒。檢測規的轉臂在測
頭的帶動下可以在測量空間內精確旋轉,形成標準圓弧。轉臂長度已經精密標定,測量得到的坐標值與理想坐標值的差值為測量機各個軸向的空間誤差值。
7、蔡司三坐標激光干涉儀法:以雙頻激光干涉儀為基礎儀器,進行位置誤差、直線度
我們決定參與開發過程。”2014年春天,這款測量機已經可以在Wahl的測量實驗室中使用:這家中型公司接受了蔡司的提議,成為試點客戶,并幫助將新一代ZEISS ACCURA推向市場。Wahl向蔡司進行了大量咨詢,并持續反饋他們對這種新技術的體驗。“我們從來不會事后批評自己的決策,”這位質量經理兩年后說。“有了這款測量機,我們能駕輕就熟地進行此前無法處理的測量作業。”ZEISS LineScan激光測頭其中也發揮了重要作用,這只是在ZEISS ACCURA多測頭測量機上使用的三個光學測頭和六個接觸式測頭中的一個。ZEISS LineScan可以以高達250000點/秒的速度獲得工件的幾何形狀,在幾分鐘之內將整個工件形狀轉換為數字資料。
蔡司三坐標操作學習即便使用擁有合適探針系統的高性能測量機,質量保證也可能成為一個瓶頸。一個可能的原因是,在加載工件時,坐標測量機總是要停幾分鐘的時間。不管是一系列的手機外殼或傳感器,都可能需要幾分鐘的時間進行加載,特別是需要在同一時間安裝多個工件時。當測量不同的工件,需要操作者頻繁更換夾具時,也會花費大量的時間和精力。
蔡司三坐標操作學習“當測量機正在測量時,操作者可以將下一組工件放到測量機外部的托盤上。這樣完成以后,就很容易將托盤裝載到機器上。”我們可以在幾秒鐘之內正確地定位托盤,不需要進行校準。
蔡司三坐標操作學習比如:通過使用托盤,操作者可以節省由于每次夾具更換而需要裝載和校準產生的大約15分鐘的時間。如果假設測量、裝載和/或校準使用相同的時間,那么每臺使用托盤的測量機可以測量的工件有兩倍之多。校準托盤可以節省更多的時間甚至是在*次測量之前也可以節省大量時間。在這些托盤上,有一個帶球的固定的標準球球座。
蔡司三坐標操作學習可以配備環規和玻璃校準器。要進行校準時,操作者只需將托盤放置到機器上,然后啟動測量程序即可。因為所有的校準儀器是托盤的一部分,只需幾分鐘就可以清除這些輔助工具。